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高质量低成本的陶瓷超细粉技术工艺

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-12-27  浏览次数:31 选择视力保护色:

[摘要]  轴承信息港讯:热油清洗法 由于使用日久,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100200℃的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷干

   轴承信息港讯:热油清洗法 由于使用日久,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100—200℃的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷干净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到 100—200℃就熔化,很容易从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只要将轴承在油内多次摇晃。油污也会从缝隙中流走。
  
  在清洗旧电动机或进口电动机的向心球面轴承时,就应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中,短圆柱滚子轴承清洗时也应将滚子、珠架、内环和外环脱开。
  
  在热油清洗时,油的温度不应超过20℃。若用明火直接加温时,应注意防止将油烧着,轴承要悬挂在油锅中、沉底将会引起过热而降低硬度。
  
  在航空工业中,液压系统的工作性能直接影响着飞机的安全和旅客的生命,而液压泵是液压系统的动力源,因此对 液压泵 的状态监控与故障诊断尤为重要。轴承故障是液压泵常见的故障模式之一,由于轴承故障所引起的附加振动相对于 液压泵 的固有振动较弱,因而很难把故障信息从信号中分离开来。到目前为止,对液压泵轴承故障的故障诊断尚缺少十分有效的方法。本文提出在频域和倒频域进行特征提取,旨在解决轴承特征提取困难的问题并利用集成BP网络解决多故障诊断与识别和鲁棒性问题。
  
  1、液压泵轴承故障的特征提取
  
  轴承信息港讯:对于机械系统而言,如有故障则一定会引起系统的附加振动。振动信号是动态信号,它包含的信息丰富,很适合进行故障诊断。但是如果附加振动信号由于固有信号或外界干扰对故障信号的干扰很大而淹没,那么如何从振动信号中提取有用信号就显得十分关键。
  
  根据摩擦学理论,当轴承流动面的内环、外环滚道及滚柱上出现一处损伤,滚道的表面平滑受到破坏,每当滚子滚过损伤点,都会产生一次振动。假设轴承零件为刚体,不考虑接触变形的影响,滚子沿滚道为纯滚。
  
  Hilbert变换用于信号分析中求时域信号的包络,以达到对功率谱进行平滑从而突出故障信息。定义信号:为最佳包络。倒谱包络模型实质是对从传感器获得的信号进行倒频谱分析,然后对其倒频谱信号进行包络提取,从而双重性地突出了故障信息,为信噪比小的故障特征的提取提供了依据。
  
  2、集成BP网络进行故障诊断的原理
  
  神经网络的组织结构是由求解问题的领域特征决定的。由于故障诊断系统的复杂性,将神经网络应用于障诊断系统的设计中,将是大规模神经网络的组织和学习问题。为了减少工作的复杂性,减少网络的学习时间,本文将故障诊断知识集合分解为几个逻辑上独立的子集合,每个子集合再分解为若干规则子集,然后根据规则子集来组织网络。每个规则子集是一个逻辑上独立的子网络的映射,规则子集间的联系,通过子网络的权系矩阵表示。各个子网络独立地运用BP学习算法分别进行学习训练。由于分解后的子网络比原来的网络规模小得多且问题局部化了,从而使训练时间大为减少。利用集成BP网络进行液压泵轴承故障诊断的信息处理能力源于神经元的非线性机理特性和BP算法。
  
  3、神经网络鲁棒性的研究
  
  神经网络的鲁棒性是指神经网络对故障的容错能力。众所周知,人脑具有容错特性,大脑中个别神经元的损伤不会使它的总体性能发生严重的降级,这是因为大脑中每一概念并非只保存在一个神经元中,而是散布于许多神经元及其连接之中。大脑可以通过再次学习,使因一部分神经元的损伤而淡忘的知识重新表达在剩余的神经元中。由于神经网络是对生物神经元网络的模拟,所以神经网络的最大特征是具有“联想记忆”功能,即神经网络可以由以往的知识组合,在部分信息丢失或部分信息不确定的条件下,用剩余的特征信息做出正确的诊断。
  
  该技术是动、静态结合的高纯氮化硅粉体烧结工艺,其目的是使炉内反应气体保持一定的比例关系;提高控制精度,在静态时控制反应速度,动态时换气。
  
  采用该技术生产的氮化硅粉性能指标已经接近目前德国M11粉,超过日本Danka粉,产品已经出口美国。
  
  该产品纯度高、颗粒细度小、比表面积大,烧结活性及烧结体的性能已达到国际水平:结晶相纯度α相=95%,游离Si≤0.5%,Fe2O3≤0.1%, CaO≤0.05%,O≤1.5%,平均粒度D50≤0.35μm,粒径分布D90=0.9μm,D99=1.6μm,比表面积BET≥11.5m2/g,粒度与日本宇部兴产株式会社(UBE)粉相近,但是差别小且更易于胶态成型。
  
  轴承信息港讯:该产品主要用于制造生产耐磨、耐高温工件,如用于机加工陶瓷刀具、耐热销、摩擦环、导弹雷达罩、轴承滚珠等。

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